07年广东高考物理试题解详细解析_第1页
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文档简介

1、1.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列说法中正确的是( )A.卡文迪许测出引力常数B.法拉第发现电磁感应现象C.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式D.库仑总结并确认了真空中两个静止电荷之间的相互作用规律答案:ABD解析:卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常数,选项A正确。法拉第发现电磁感应现象,并总结出电磁感应定律,选项B正确。磁场对运动电荷的作用力是洛仑兹发现的,选项C错误。库仑发现了库仑定律,选项D正确。2.如图所示为氢原子的四个能级,其中E1为基态。若氢原子A处于激发态E2,氢原子B处于激发态E3,E4E3E2E1图则下列说法中正确的是( )A.原子A可能辐射出3种频率的光

2、子 B.原子B可能辐射出3种频率的光子C.原子A能够吸收原子B发出的光子并跃迁到能级E4D.原子B能够吸收原子A发出的光子并跃迁到能级E4答案:B解析:根据氢原子能级理论,处于激发态的氢原子向较低能级跃迁时会放出相应频率的光子。氢原子向较高能级跃迁时会吸收相应频率的光子。氢原子A在第二能级向基态跃迁时只能放出一种频率的光子,选项A错误,选项B正确。在跃迁到第四能级需要更多的能量,选项C.D错误。3.在如图所示的匀强电场E的区域内,由A.B.C.D.A.B.C.D作为顶点构成一正方体空间,电场方向与面ABCD垂直,下列说法中正确的是( )A.AD两点间电势差UAD与AA两点间电势差UAA相等B.

3、带正电的粒子从A点沿路径ADD移到D点,电场力做正功C.带负电的粒子从A点沿路径ADD移到D点,电势能减小D.带电粒子从A点移到C点,沿对角线AC与沿路径ABBC电场力做功相同 答案:BD解析:在电场中顺着电场线方向电势降落,沿着电场线一段距离才对应电势差,选项A错误,正电荷顺着电场线运动,电场力做正功,选项B正确。负电荷顺着电场线运动,电场力做负功,电势能增加,选项C错误。电场力做功与路径无关,选项D正确。点评:本题属于易中题。主要考查了电场力做功的相关知识,综合性较强。本知识点是高考中的重点,年年会有考题出现。4.机车从静止开始沿平直轨道做匀加速直线运动,所受的阻力始终不变,在此过程中,下

4、列说法中正确的是( )A.机车输出功率逐渐增大B.机车输出功率不变C.在任意两相等的时间内,机车动能变化相等D.在任意两相等的时间内,机车动量变化的大小相等答案:AD解析:由题意知,机车做匀加速直线运动,且阻力不变,所以牵引力也不变。根据P=FV,选项A正确,B错误。根据动能定理,在任意相等时间内,由于位移不等,所以合外力做功不等,选项C错误。根据动量定理,在任意相等时间内,合外力与时间都相等,所以选项D正确。5.如图所示,在倾角为的固定光滑斜面上,质量为m的物体受外力F1和F2的作用,F1方向水平向右,F2方向竖直向上。若物体静止在斜面上,则下列关系正确的是( )A.B.C.D.答案:B解析

5、:如图所示,沿斜面建立X轴,物体在沿斜面方向平衡。有方程:沿水平方向建立X轴,根据物体平衡条件,建立方程:,将N消去,得,所以,综上所述,选项B正确。6.平行板间加如图所示周期变化的电压,重力不计的带电粒子静止在平行板中央,从t=0时刻开始将其释放,运动过程无碰板情况,能定性描述粒子运动的速度图象正确的是( )答案:A解析:由于电压是常数,所以电场强度也是常数,带电粒子受到的电场力也是常数,根据牛顿第二定律,带电粒子的加速度也是常数,因此只能在选项A.B中选择。选项C.D错误。带电粒子匀加速后,电压反向了,电场力也反向,该粒子做匀减速直线运动。由于加.减速时间相同,该粒子的速度恰好减为零,没有

6、反向运动的机会。下一周期又开始匀加速,所以选项A正确,选项B错误。7.如图所示是霓虹灯的供电电路,电路中的变压器可视为理想变压器,已知变压器原线圈与副线圈匝数比,加在原线圈的电压为(V),霓虹灯正常工作的电阻R=440k,I1.I2表示原.副线圈中的电流,下列判断正确的是( )A.副线圈两端电压6220V,副线圈中的电流14.1mAB.副线圈两端电压4400V,副线圈中的电流10.0mAC.I1I2答案:BD解析:根据题意可知,交流电的最大电压变311V,则其有效值为220V,再根据电压与匝数关系,可以求出画线圈的电压为4400V,再根据欧姆定律,可以求出副线圈中的电流为10mA,选项A错误,

7、选项B正确。根据能量守恒和电功率定义P1=P2.P=UI,可以求出,I1I2,选项C错误,选项D正确。8.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,右位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图(a)所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球。小车向右做直线运动过程中,电流表示数如图(b)所示,下列判断正确的是( )A.从t1到t2时间内,小车做匀速直线运动B.从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动C.从t2到t3时间内,小车做匀速直线运动D.从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动答案:D解析:根据题意和题图可知,在t1-t2时间内电流是增大的,说明压力

8、是增大的,根据牛顿第二定律和牛顿第三定律及匀加速直线运动定义判断,选项A.B错误。在t2-t3时间内电流是不变的,比开始一段时间的电流大,就说明此时的压力是恒定的,根据牛顿第二定律和牛顿第三定律及匀加速直线运动定义判断,选项C错误,选项D正确。9.一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强.体积和温度分别为p1.V1.T1,在另一平衡状态下的压强.体积和温度分别为p2.V2.T2,下列关系正确的是( )A.p1 =p2,V1=2V2,T1= T2 B.p1 =p2, ,T1= 2T2C.p1 =2p2,V1=2V2,T1= 2T2 D.p1 =2p2,V1=V2,T1= 2T2答案:D解析:根

9、据理想气体状态方程可以判断选项D正确,选项A.B.C错误。10.如图所示为焦耳实验装置图,用绝热性能良好的材料将容器包好,重物下落带动叶片搅拌容器里的水,引起水温升高。关于这个实验,下列说法正确的是( )A.这个装置可测定热功当量 B.做功增加了水的热量C.做功增加了水的内能 D.功和热量是完全等价的,无区别答案:AC解析:本实验装置是焦耳用来测定热功当量的设备,焦耳第一个测出1卡的热量相当于4.18焦耳的功,选项A正确。在能量转移即热传递过程中用热量来度量能量的变化,在能量转换过程中用功来度量能量的变化,选项B错误,选项C正确,由此可以看出功与热量的区别,选项D错误。11.关于光的性质,下列

10、说法正确的是( )A.光在介质中的速度大于光在真空中的速度B.双缝干涉说明光具有波动性C.光在同种介质种沿直线传播D.光的偏振现象说明光是纵波答案:B解析:真空中光速最大,选项A错误。干涉现象.衍射现象.偏振现象都是波的特有属性,选项B正确。光在透明的同种均匀介质中沿直线传播,选项C错误(没有透明的条件是不行的)。偏振现象说明光是横波,选项D错误。点评:樊守青本题属于容易题,记住基本知识就容易得分。12.如图所示是一列简谐横波在某时刻的波形图,已知图中b位置的质点起振比a位置的质点晚0.5s,b和c之间的距离是5cm,则此列波的波长和频率应分别为( ) A.5m,1Hz B.10m, 2Hz

11、C.5m,2Hz D.10m,1Hz答案:A解析:由题意和波长定义可知,得T=1s。f=1Hz.选项A正确,其它错误。13.实验室新进了一批低电阻的电磁螺线管,已知螺线管使用的金属丝电阻率=1.710-8m。课外活动小组的同学设计了一个试验来测算螺线管使用的金属丝长度。他们选择了多用电表.电流表.电压表.开关.滑动变阻器.螺旋测微器(千分尺).导线和学生电源等。(1)他们使用多用电表粗测金属丝的电阻,操作过程分以下三个步骤:(请填写第步操作)将红.黑表笔分别插入多用电表的“+”.“-”插孔;选择电阻档“1”;_;把红黑表笔分别与螺线管金属丝的两端相接,多用表的示数如图所示。(2)根据多用电表示

12、数,为了减少实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从图(b)的A.B.C.D四个电路中选择_电路来测量金属丝电阻;(3)他们使用千分尺测量金属丝的直径,示数如图所示,金属丝的直径为_mm;(4)根据多用电表测得的金属丝电阻值,可估算出绕制这个螺线管所用金属丝的长度约为_m。(结果保留两位有效数字)(5)他们正确连接电路,接通电源后,调节滑动变阻器,发现电流表始终无示数。请设计一种方案,利用多用电表检查电路故障并写出判断依据。(只需写出简要步骤)_答案:(1)将红.黑表笔接触,旋转“调零电阻”,使指针指在0处。(2)D(3)0.260(4)12(5)选用多用电表的直流电压档,取适当的电压

13、量程,检查电源的输出电压,若读数为零,则说明电源断路或没有电了。选用多用电表的欧姆档,断开电源,将红黑表笔逐个接触其它元件的两端,检查导通情况。若电阻无穷大,则说明该元件断路。解析:(1)使用多用电表测量电阻,必须先调零,即将红.黑表笔接触,旋转“调零电阻”,使指针指在0处。(2)根据题目要求,电压范围较大,就选用滑动变阻器与电源并联方式。根据多用电表的读数,可知线圈总电阻较小,与安培表的内阻接近,就选用安培表外接法,综合上所述选出D图。(3)千分尺的最小刻度为0.01mm,即每一小格为0.01mm,现在有26小格,主尺上0.5mm刻度线没有露出来,所以取0.260mm,千分尺需要估读到下一位

14、。(4)根据电阻定律公式,将数据代入,可求出。(5)选用多用电表的直流电压档,取适当的电压量程,检查电源的输出电压,若读数为零,则说明电源断路或没有电了。选用多用电表的欧姆档,断开电源,将红黑表笔逐个接触其它元件的两端,检查导通情况。若电阻无穷大,则说明该元件断路。本题考查考生对基本电路图的了解,基本仪器的使用,考查数据估算与运算能力.误差分析能力及实验能力与探究能力。14.如图(a)所示,小车放在斜面上,车前端栓有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与打点计时器的纸带相连。起初小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的的距离。启动打点计时器,释放

15、重物,小车在重物的牵引下,由静止开始沿斜面向上运动,重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图(b)中a.b.c是小车运动纸带上的三段,纸带运动方向如箭头所示。(1)根据所提供纸带上的数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为_m/s2。(结果保留两位有效数字)(2)打a段纸带时,小车的加速度是2.5 m/s2。请根据加速度的情况,判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的_。(3)如果取重力加速度10m/s2,由纸带数据可推算出重物与小车的质量比为_。答案:(1)5.0.(2)D4到D5中某一位置(3)1:1解析:(1)(2)从第一段数据可以看出,从D4

16、到D5中只增加了0.06mm,所以应该在D4到D5中某一位置速度最大。(3)在第一段匀加速过程中,根据牛顿第二定律建立方程,对重物:对小车:在小车匀减速时:联立以上方程,可解出本题考查考生对有效数字的认识,对实验数据的处理.数字运算.实验误差的处理,考查推理能力和实验探究能力15.(1)放射性物质和的核衰变方程为: 方程中的X1代表的是_,X2代表的是_。(2)如图所示,铅盒内装有能释放.和射线的放射性物质,在靠近铅盒的顶部加上电场E或磁场B,在图(a).(b)中分别画出射线运动轨迹的示意图。(在所画的轨迹上须标明是.和中的哪种射线)(3)带电粒子的荷质比是一个重要的物理量。某中学物理兴趣小组

17、设计了一个实验,探究电场和磁场对电子运动轨迹的影响,以求得电子的荷质比,实验装置如图所示。他们的主要实验步骤如下:A.首先在两极板M1M2之间不加任何电场.磁场,开启阴极射线管电源,发射的电子从两极板中央通过,在荧幕的正中心处观察到一个亮点;B.在M1M2两极板间加合适的电场:加极性如图所示的电压,并逐步调节增大,使荧幕上的亮点逐渐向荧幕下方偏移,直到荧幕上恰好看不见亮点为止,记下此时外加电压为U。请问本步骤目的是什么?C.保持步骤B中的电压U不变,对M1M2区域加一个大小.方向合适的磁场B,使荧幕正中心重现亮点,试问外加磁场的方向如何?根据上述实验步骤,同学们正确推算处电子的荷质比与外加电场

18、.磁场及其他相关量的关系为。一位同学说,这表明电子的荷质比将由外加电压决定,外加电压越大则电子的荷质比越大,你认为他的说法正确吗?为什么?答案:(1);。(2)如图所示。(3)让电子受电场力偏转到合适位置,用已知量表示荷质比;垂直纸面向外。不对。因为电子的质量和电量都是确定不变的,荷质比也是确定不变的,不可能随外加的条件而改变。解析:(1)根据质量数守恒.电荷数守恒,新粒子质量数为4,电荷数为2,所以该粒子应为氦原子核;新粒子质量数为0,电荷数为-1,所以该粒子应为电子。(2)如图所示,在电场中射线受电场力向右偏射线向左偏不受电场力,沿直线运动。在磁场中射线受洛仑兹力左偏,射线受洛仑兹力各右偏

19、,射线不受力,沿直线运动。(曲线半径只是示意,没有实际比例画出)(3)让电子受电场力偏转到合适位置,用已知量表示荷质比;根据左手定则判断,外加磁场B的方向应该是垂直纸面向外。不对。因为电子的质量和电量都是确定不变的,荷质比也是确定不变的,不可能随外加的条件而改变。本题考查考生对原子核的基本知识以及电磁场对带电粒子作用的基本规律的了解,考查实验与探究能力.理解能力和推理能力 16.土星周围有许多大小不等的岩石颗粒,其绕土星的运动可视为圆周运动。其中有两个岩石颗粒A和B与土星中心的距离分别为和。忽略所有岩石颗粒间的相互作用。(结果可用根式表示)(1)求岩石颗粒A和B的线速度之比。(2)求岩石颗粒A

20、和B的周期之比。(3)土星探测器上有一物体,在地球上重为10N,推算出它在距离土星中心处受到土星的引力为0.38N.已知地球半径为,请估算土星质量是地球质量的多少倍?答案:(1) (2) (3) 95解析: (1)根据万有引力提供向心力,建立方程,对A和B分别有:和,解得:= (2)再根据,得 (3)根据万有引力公式,分别在地球上和土星上对物体建立方程:和,解得:本题考查考生对天体运动基本规律的认识和理解,考查理解能力.推理能力和应用数学处理物理问题的能力17.如图所示,在同一竖直平面上,质量为2m的小球A静止在光滑斜面的底部,斜面高度为H=2L。小球受弹簧的弹性力作用后,沿斜面向上运动。离开

21、斜面后,达到最高点时与静止悬挂在此处的小球B发生弹性碰撞。碰撞后,球B刚好能摆到与悬点O同一高度,球A沿水平方向抛射落在水平面C上的P点,O点的投影O与P的距离为L/2。已知球B质量为m,悬绳长L,视两球为质点,重力加速度为g,不计空气阻力。求:(1)球B在两球碰撞后一瞬间的速度大小;(2)球A在两球碰撞前一瞬间的速度大小;(3)弹簧的弹性力对球A所做的功。答案:(1)(2)(3)解析:(1)设碰撞后的一瞬间,球B的速度为vB/,由于球B恰好与悬点O同一高度,根据动能定理: (2)球A达到最高点时,只有水平方向速度,与球B发生弹性碰撞.设碰撞前的一瞬间,球A水平方向速度为vx.碰撞后的一瞬间,

22、球A速度为vx/.球A.B系统碰撞过程中动量守恒和机械能守恒: 由解得: 及球A在碰撞前的一瞬间的速度大小 (3)碰后球A作平抛运动.设从抛出到落地时间为t,平抛高度为y,则: 由得:y=L以球A为研究对象,弹簧的弹性力所做的功为W,从静止位置运动到最高点:由得:W=mgL 本题考查考生对力学基本规律的理解和应用,考查理解能力.分析综合能力及应用数学推理能力和应用数学处理物理问题的能力.18.如图a所示,一端封闭的两条平行光滑导轨相距L,距左端L处的中间一段被弯成半径为H的1/4圆弧,导轨左右两段处于高度相差H的水平面上。圆弧导轨所在区域无磁场,右段区域存在匀强磁场B0,左段区域存在均匀分布但

23、随时间线性变化的磁场B(t),如图b所示,两磁场方向均竖直向上。在圆弧顶端,放置一质量为m的金属棒ab,与导轨左段形成闭合回路。从金属棒下滑开始计时,经过时间t0滑到圆弧底端。设金属棒在回路中的电阻为R,导轨电阻不计,重力加速度为g。(1)问金属棒在圆弧内滑动时,回路中感应电流的大小和方向是否发生改变?为什么?(2)求0到t0时间内,回路中感应电流产生的焦耳热量。(3)探讨在金属棒滑到圆弧底端进入匀强磁场B0的一瞬间,回路中感应电流的大小和方向。答案:解析:(1)感应电流的大小和方向均不发生改变。因为金属棒滑到圆弧任意位置时,回路中磁通量的变化率相同。 (2)0t0时间内,设回路中感应电动势大

24、小为E0,感应电流为I,感应电流产生的焦耳热为Q,由法拉第电磁感应定律: 根据闭合电路的欧姆定律: 由焦定律及有: (3)设金属进入磁场B0一瞬间的速度变v,金属棒在圆弧区域下滑的过程中,机械能守恒: 在很短的时间内,根据法拉第电磁感应定律,金属棒进入磁场B0区域瞬间的感应电动势为E,则: 由闭合电路欧姆定律及,求得感应电流: 根据讨论:I.当时,I=0;II.当时,方向为;III.当时,方向为。本题考查考生对电磁学.力学基本规律的认识和理解,考查理解能力.分析综合能力.应用数学处理物理问题的能力及获得信息的推理能力 19.如图所示,沿水平方向放置一条平直光滑槽,它垂直穿过开有小孔的两平行薄板

25、,板相距3.5L。槽内有两个质量均为m的小球A和B,球A带电量为+2q,球B带电量为-3q,两球由长为2L的轻杆相连,组成一带电系统。最初A和B分别静止于左板的两侧,离板的距离均为L。若视小球为质点,不计轻杆的质量,在两板间加上与槽平行向右的匀强电场E后(设槽和轻杆由特殊绝缘材料制成,不影响电场的分布),求:(1)球B刚进入电场时,带电系统的速度大小;(2)带电系统从开始运动到速度第一次为零所需要的时间及球A相对右板的位置。答案:(1)(2),。解析:对带电系统进行分析,假设球A能达到右极板,电场力对系统做功为W1,有:而且还能穿过小孔,离开右极板。 假设球B能达到右极板,电场力对系统做功为W

26、2,有:综上所述,带电系统速度第一次为零时,球A.B应分别在右极板两侧。 (1)带电系统开始运动时,设加速度为a1,由牛顿第二定律:= 球B刚进入电场时,带电系统的速度为v1,有: 由求得: (2)设球B从静止到刚进入电场的时间为t1,则: 将代入得: 球B进入电场后,带电系统的加速度为a2,由牛顿第二定律: 显然,带电系统做匀减速运动。设球A刚达到右极板时的速度为v2,减速所需时间为t2,则有: 求得: 球A离电场后,带电系统继续做减速运动,设加速度为a3,再由牛顿第二定律: 设球A从离开电场到静止所需的时间为t3,运动的位移为x,则有: 求得: 由可知,带电系统从静止到速度第一次为零所需的时间为: 球A相对右板

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